分析:(Ⅰ)對f(x)求導(dǎo),討論f′(x)的正負(fù)以及對應(yīng)f(x)的單調(diào)性,得出函數(shù)y=f(x)有兩個零點的等價條件,從而求出a的取值范圍;
(Ⅱ)由f(x)=0,得a=
,設(shè)g(x)=
,判定g(x)的單調(diào)性即得證;
(Ⅲ)由于x
1=a
ex1,x
2=a
ex2,則x
2-x
1=lnx
2-lnx
1=ln
,令
=t,整理得到x
1+x
2=
,令h(x)=
,x∈(1,+∞),得到h(x)在(1,+∞)上是增函數(shù),故得到x
1+x
2隨著t的減小而增大.再由(Ⅱ)知,t隨著a的減小而增大,即得證.
解答:
解:(Ⅰ)∵f(x)=x-ae
x,∴f′(x)=1-ae
x;
下面分兩種情況討論:
①a≤0時,f′(x)>0在R上恒成立,∴f(x)在R上是增函數(shù),不合題意;
②a>0時,由f′(x)=0,得x=-lna,當(dāng)x變化時,f′(x)、f(x)的變化情況如下表:
x | (-∞,-lna) | -lna | (-lna,+∞) |
f′(x) | + | 0 | - |
f(x) | 遞增 | 極大值-lna-1 | 遞減 |
∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-∞,-lna),減區(qū)間是(-lna,+∞);
∴函數(shù)y=f(x)有兩個零點等價于如下條件同時成立:
①f(-lna)>0;②存在s
1∈(-∞,-lna),滿足f(s
1)<0;③存在s
2∈(-lna,+∞),滿足f(s
2)<0;
由f(-lna)>0,即-lna-1>0,解得0<a<e
-1;
取s
1=0,滿足s
1∈(-∞,-lna),且f(s
1)=-a<0,
取s
2=
+ln
,滿足s
2∈(-lna,+∞),且f(s
2)=(
-
e)+(ln
-
e)<0;
∴a的取值范圍是(0,e
-1).
(Ⅱ)證明:由f(x)=x-ae
x=0,得a=
,設(shè)g(x)=
,由g′(x)=
,得g(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
并且,當(dāng)x∈(-∞,0)時,g(x)≤0,當(dāng)x∈(0,+∞)時,g(x)≥0,
x
1、x
2滿足a=g(x
1),a=g(x
2),a∈(0,e
-1)及g(x)的單調(diào)性,可得x
1∈(0,1),x
2∈(1,+∞);
對于任意的a
1、a
2∈(0,e
-1),設(shè)a
1>a
2,g(X
1)=g(X
2)=a
1,其中0<X
1<1<X
2;
g(Y
1)=g(Y
2)=a
2,其中0<Y
1<1<Y
2;
∵g(x)在(0,1)上是增函數(shù),∴由a
1>a
2,得g(X
i)>g(Y
i),可得X
1>Y
1;類似可得X
2<Y
2;
又由X、Y>0,得
<
<
;∴
隨著a的減小而增大;
(Ⅲ)證明:∵x
1=a
ex1,x
2=a
ex2,∴l(xiāng)nx
1=lna+x
1,lnx
2=lna+x
2;
∴x
2-x
1=lnx
2-lnx
1=ln
,設(shè)
=t,則t>1,
∴
,解得x
1=
,x
2=
,
∴x
1+x
2=
…①;
令h(x)=
,x∈(1,+∞),則h′(x)=
;
令u(x)=-2lnx+x-
,得u′(x)=
()2,當(dāng)x∈(1,+∞)時,u′(x)>0,
∴u(x)在(1,+∞)上是增函數(shù),∴對任意的x∈(1,+∞),u(x)>u(1)=0,
∴h′(x)>0,∴h(x)在(1,+∞)上是增函數(shù);
∴由①得x
1+x
2隨著t的增大而增大.
由(Ⅱ)知,t隨著a的減小而增大,
∴x
1+x
2隨著a的減小而增大.